с решением
Задача 1
Яку найбільшу швидкість Vmax
може розвинути велосипедист, проїжджаючи заокруглення
радіусом R , якщо коефіцієнт тертя ковзання між шинами і асфальтом дорівнює (мю) ? Який кут (альфа) відхилення велосипеда від вертикалі, коли велосипедист рухається по заокругленню?
Відповідь:
v =√мю gR , альфа= arctg(мб)
Задача 2
З якої найменшої висоти h повинен почати скочуватися акробат на велосипеді (не
працюючи ногами), щоб проїхати по доріжці, що має форму "мертвої петлі" радіусом R, і не відірватися від доріжки у верхній точці петлі? Тертям знехтувати.
Задача 3
Визначити момент інерції дротяного рівностороннього трикутника зі стороною aльфа щодо осі, що збігається з однією з сторін трикутника. Маса рівномірно розподілена по довжині дроту і
дорівнює m .
Відповідь:
I = 1/6 ma^2 .
Что надо знать о силе
Сила - векторная величина. Необходимо знать точку приложения и направление каждой силы. Важно уметь определить какие именно силы действуют на тело и в каком направлении. Сила обозначается как , измеряется в Ньютонах. Для того, чтобы различать силы, их обозначают следующим образом 
Ниже представлены основные силы, действующие в природе. Придумывать не существующие силы при решении задач нельзя!
Сил в природе много. Здесь рассмотрены силы, которые рассматриваются в школьном курсе физики при изучении динамики. А также упомянуты другие силы, которые будут рассмотрены в других разделах.
Сила тяжести
На каждое тело, находящееся на планете, действует гравитация Земли. Сила, с которой Земля притягивает каждое тело, определяется по формуле
 
Точка приложения находится в центре тяжести тела. Сила тяжести всегда направлена вертикально вниз.

Сила трения
Познакомимся с силой трения. Эта сила возникает при движении тел и соприкосновении двух поверхностей. Возникает сила в результате того, что поверхности, если рассмотреть под микроскопом, не являются гладкими, как кажутся. Определяется сила трения по формуле:
 
Сила приложена в точке соприкосновения двух поверхностей. Направлена в сторону противоположную движению.

Так как тело представляем в виде материальной точки, силу можно изображать с центра
Сила реакции опоры
Представим очень тяжелый предмет, лежащий на столе. Стол прогибается под тяжестью предмета. Но согласно третьему закону Ньютона стол воздействует на предмет с точно такой же силой, что и предмет на стол. Сила направлена противоположно силе, с которой предмет давит на стол. То есть вверх. Эта сила называется реакцией опоры. Название силы "говорит" реагирует опора. Эта сила возникает всегда, когда есть воздействие на опору. Природа ее возникновения на молекулярном уровне. Предмет как бы деформировал привычное положение и связи молекул (внутри стола), они, в свою очередь, стремятся вернуться в свое первоначальное состояние, "сопротивляются".
Абсолютно любое тело, даже очень легкое (например,карандаш, лежащий на столе), на микроуровне деформирует опору. Поэтому возникает реакция опоры.
Специальной формулы для нахождения этой силы нет. Обозначают ее буквой , но эта сила просто отдельный вид силы упругости, поэтому она может быть обозначена и как 
Сила приложена в точке соприкосновения предмета с опорой. Направлена перпендикулярно опоре.

Так как тело представляем
1) масса остается неизменной.
2) вес девочки не изменился.
3) сила тяжести также неизменна.
4) давление уменьшилось.
Объяснение:
1. Масса тела является неизменной характеристикой данного тела, не зависящей от его местоположения. Поэтому независимо от того. стоит девочка на одной ноге, или на двух, ее масса остается неизменной.
2. Все тела Р связан с массой тела m посредством формулы
Р = mg,
где g = 9,8 Н/кг (указывает, с какой силой тело массой 1 кг притягивается к Земле). Поскольку масса и величина g - неизменные величины, то можно сделать вывод, что вес девочки не изменился.
3. Силу тяжести можно определить по формуле:
F = mg,
то есть, как видим, правая часть формулы аналогична формуле веса и, поэтому, сила тяжести также неизменна.
4. Давление тела определяют по формуле
где F - сила действующая на поверхность, S - площадь поверхности.
Поскольку площадь поверхности, на которую действует неизменна сила тяжести F, увеличилась вдвое против начальной, то. соответственно, давление уменьшилось.